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基于某区气田特征的集输工艺方案对比分析
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作者 郭翔宇 《现代工业经济和信息化》 2016年第8期58-59,共2页
基于某区气田的实际现状,通过分析气田组成成分特征,分别对压力级制、输送工艺、增压方案、水合物防止措施及防内腐工艺的集输工艺方案进行了对比分析研究。
关键词 气田特征 集输工艺 对比分析
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西非海岸盆地群形成演化及深水油气田发育特征 被引量:16
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作者 冯国良 徐志诚 +1 位作者 靳久强 范国章 《海相油气地质》 北大核心 2012年第1期23-28,共6页
西非海岸盆地群的形成演化受非洲板块构造演化和大西洋张裂的控制,总体上可以分为前裂谷阶段、裂谷阶段和后裂谷阶段。沿岸15个主要盆地从北往南可细分为5段,分别为北段盐盆、中段盆地、尼日尔三角洲、中南段盐盆、南段盆地。深水油气... 西非海岸盆地群的形成演化受非洲板块构造演化和大西洋张裂的控制,总体上可以分为前裂谷阶段、裂谷阶段和后裂谷阶段。沿岸15个主要盆地从北往南可细分为5段,分别为北段盐盆、中段盆地、尼日尔三角洲、中南段盐盆、南段盆地。深水油气田主要发育于后裂谷阶段的上白垩统和第三系海退层序中,以油田为主。在尼日尔三角洲和中南段盐盆的下刚果盆地,所发现的油气田个数及可采储量均比较集中,个数占西非深水油气田总个数比例分别为55%和29%,占总可采储量的比例分别为48%和41%。烃源岩主要有裂谷阶段下白垩统的湖相烃源岩,后裂谷阶段上白垩统、第三系的海相烃源岩。绝大多数储层为浊积岩储层,类型以深水水道砂岩为主,其次为席状砂储层和砂质碎屑流储层。圈闭类型主要为构造-地层复合圈闭,其次为构造圈闭,另外还有地层-岩性圈闭,其所占比例较小。盐构造和泥岩塑性变形构造总体上控制了西非深水区大多数复合圈闭和构造圈闭的形成。 展开更多
关键词 海岸盆地 盆地演化 深水油气田 气田特征 西非
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中国与煤成气相关的大型、特大型气田分布特征及启示 被引量:8
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作者 王庭斌 董立 张亚雄 《石油与天然气地质》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期167-182,共16页
与煤成气相关的大型、特大型气田是中国天然气储量的主体。中国含煤盆地众多,但是只有少数大、中型含煤盆地具有形成大型、特大型气田的地质条件。含煤岩系沉积后的构造地质环境对形成煤成气藏的影响更为重要。生气高峰期及成藏期越晚,... 与煤成气相关的大型、特大型气田是中国天然气储量的主体。中国含煤盆地众多,但是只有少数大、中型含煤盆地具有形成大型、特大型气田的地质条件。含煤岩系沉积后的构造地质环境对形成煤成气藏的影响更为重要。生气高峰期及成藏期越晚,越快、越有利于含煤盆地转化成为含气(油)盆地,越有利于形成大型、特大型煤成气田。以类前陆型、克拉通内坳陷型及陆缘断陷型含煤-含气(油)盆地勘探前景最好。鄂尔多斯盆地,四川盆地中部、西部和东北部,塔里木盆地北部(库车坳陷),东海盆地西湖凹陷,莺琼盆地,柴达木盆地北部和三湖区,准噶尔盆地北部和南部,松辽盆地深部及南海北部深水区等含煤盆地,仍然是21世纪近、中期中国天然气储、产量保持快速增长的重点地区。 展开更多
关键词 气田分布特征 大型 特大型气田 煤成气 含煤-含气(油)盆地 中国
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番禺气田储层保护
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作者 张伟国 严海源 +2 位作者 余可芝 张俊斌 昝志恩 《石油天然气学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第10期355-357,共3页
番禺气田是中海石油(中国)深圳分公司自主开发的第一个气田,根据该气田的储层特征,需要优选出一套适合该区块储层保护的钻完井液体系,通过室内研究优选出PRD无固相钻开液体系和PF-HTA完井液体系,该套体系成功应用于番禺气田9口井... 番禺气田是中海石油(中国)深圳分公司自主开发的第一个气田,根据该气田的储层特征,需要优选出一套适合该区块储层保护的钻完井液体系,通过室内研究优选出PRD无固相钻开液体系和PF-HTA完井液体系,该套体系成功应用于番禺气田9口井,气田产量高于ODP。 展开更多
关键词 气田储层特征 PRD钻开液 PF-HTA完井液破胶技术 储层保护
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CS气田火山岩气藏开发初步认识
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作者 霍宏宇 刘宇 《天然气勘探与开发》 2012年第2期46-49,88,共4页
CS气田是吉林油区发现并开发的第一个大规模火山岩气藏,储层为火山岩,具有岩性、岩相复杂,储层非均质性强,裂缝发育等特点。同时,空间上发育多个火山岩体,存在多个流动单元,且底水体积大、能量强。针对CS气田地质特征,先后完成了CS气田... CS气田是吉林油区发现并开发的第一个大规模火山岩气藏,储层为火山岩,具有岩性、岩相复杂,储层非均质性强,裂缝发育等特点。同时,空间上发育多个火山岩体,存在多个流动单元,且底水体积大、能量强。针对CS气田地质特征,先后完成了CS气田概念设计及开发方案的编制工作,通过开展火山岩气藏水平井先导试验,确定以水平井为主的开发方式,已建成产能10×108m3/a。通过对CS气田火山岩气藏分析解剖,总结了4年来CS气田火山岩气藏开发实践效果。提出气藏开发存在的问题及合理开发建议。 展开更多
关键词 CS气田火山岩气藏地质特征动态规律
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石油地质学家 康玉柱
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《新疆石油地质》 CAS CSCD 2003年第2期180-180,共1页
关键词 石油地质学家 康玉柱 石油天然气勘探 气田成藏特征
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苏里格气田南区气藏储层特征评价研究 被引量:1
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作者 谢题志 刘刚 胡志毅 《中国石油和化工标准与质量》 2012年第15期193-193,共1页
随着几年石油天然气的发展,带动了各行各业的发展和进步,天然气领域在其中起到了重要作用。其中我国的西气东输工程就是一个很好的例子和创新突破,在西气东输中的苏里格气田就起到了至关重要的作用,它是主力气源地。苏里格大气田的发现... 随着几年石油天然气的发展,带动了各行各业的发展和进步,天然气领域在其中起到了重要作用。其中我国的西气东输工程就是一个很好的例子和创新突破,在西气东输中的苏里格气田就起到了至关重要的作用,它是主力气源地。苏里格大气田的发现,为进一步扩大向北京、天津以及整个华北地区、东部地区、陕甘宁地区和中原地区的天然气供应,奠定了可靠的资源基础。由于苏里格气田是罕见的"三低"气田(低渗、低压、低丰度)气田,储层致密、薄而分散,储层非均质性强,单井控制储量小;稳产期短,平均单井采出量小。开发难度在世界上独一无二。所以在油气田的开发上对我国天然气企业来说是一次挑战和攻克性的难题。本文谈论了苏里格气田南区气藏储层特征并对其进行了评价和研究这对于天然气企业是一个指导是一个理论根据。 展开更多
关键词 苏里格气田南区气藏储层特征 评价研究
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Physical characteristics of high-rank coal reservoirs in different coal-body structures and the mechanism of coalbed methane production 被引量:5
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作者 ZHANG XiaoDong DU ZhiGang LI PengPeng 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第2期246-255,共10页
The physical characteristics of coal reservoirs are important for evaluating the potential for gas desorption, diffusion, and seepage during coalbed methane (CBM) production, and influence the performance of CBM wel... The physical characteristics of coal reservoirs are important for evaluating the potential for gas desorption, diffusion, and seepage during coalbed methane (CBM) production, and influence the performance of CBM wells. Based on data from mercury injection experiments, low-temperature liquid nitrogen adsorption, isothermal adsorption, initial velocity tests of methane diffusion, and gas natural desorption data from a CBM field, herein the physical characteristics of reservoirs of high-rank coals with different coal-body structures are described, including porosity, adsorption/desorption, diffusion, and seepage. Geometric models are constructed for these reservoirs. The modes of diffusion are discussed and a comprehensive diffusion-seepage model is constructed. The following conclusions were obtained. First, the pore distribution of tectonically deformed coal is different from that of normal coal. Compared to normal coal, all types of pore, including micropores (〈10 nm), transitional pores (10-100 nm), mesopores (100-1000 nm), and macropores (〉1000 nm), are more abundant in tectonically deformed coal, especially mesopores and macropores. The increase in pore abundance is greater with increasing tectonic deformation of coal; in addition, the pore connectivity is altered. These are the key factors causing differences in other reservoir physical characteristics, such as adsorption/desorption and diffusion in coals with different coal-body structures. Second, normal and cataclastic coals mainly contain micropores. The lack of macropores and its bad connectivity limit gas desorption and diffusion during the early stage of CBM production. However, the good connectivity of micropores is favorable for gas desorption and diffusion in later gas production stage. Thus, because of the slow decline in the rate of gas desorption, long-term gas production can easily be obtained from these reservoirs. Third, under natural conditions the adsorption/desorption properties of granulated and mylonitized coal are good, and the diffusion ability is also enhanced. However, for in situ reservoir conditions, the high dependence of reservoir permeability on stress results in a weak seepage of gas; thus, desorption and diffusion is limited. Fourth, during gas production, the pore range in which transitional diffusion takes place always increases, but that for Fick diffusion decreases. This is a reason for the reduction in diffusion capacity, in which micropores and transitional pores are the primary factors limiting gas diffusion. Finally, the proposed comprehensive model of CBM production under in situ reservoir conditions elucidates the key factors limiting gas production, which is helpful for selection of reservoir stimulation methods. 展开更多
关键词 High-rank coal Coal-body structure Reservoir physical characteristics Gas production mechanism
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